17-OSPF典型配置举例
PIM典型配置举例
图1-15 PIM-DM典型配置组网图3. 配置步骤(1) 配置IP地址和单播路由协议请按照图1-15配置各接口的IP地址和子网掩码,并在PIM-DM域内的各路由器上配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2) 使能IP组播路由,并使能PIM-DM和IGMP# 在Router A上使能IP组播路由,在接口GigabitEthernet2/0/2上使能PIM-DM,并在其连接末梢网络的接口GigabitEthernet2/0/1上使能IGMP。
<RouterA> system-view[RouterA] multicast routing[RouterA-mrib] quit[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] igmp enable[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/2[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] pim dm[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] quitRouter B和Router C的配置与Router A相似,配置过程略。
# 在Router D上使能IP组播路由,并在各接口上使能PIM-DM。
<RouterD> system-view[RouterD] multicast routing[RouterD-mrib] quit[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/1[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] pim dm[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] quit[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/2[RouterD-GigabitEthernet2/0/2] pim dm[RouterD-GigabitEthernet2/0/2] quit[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/3[RouterD-GigabitEthernet2/0/3] pim dm[RouterD-GigabitEthernet2/0/3] quit[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/4[RouterD-GigabitEthernet2/0/4] pim dm[RouterD-GigabitEthernet2/0/4] quit4. 验证配置# 显示Router D上PIM的配置信息。
OSPF快速重路由配置举例
组网需求如图1-31所示,Router S 、Router A和Router D属于同一OSPF区域,通过OSPF协议实现网络互连。
要求当Router S和Router D之间的链路出现故障时,业务可以快速切换到链路B上。
2. 组网图图1-31 OSPF快速重路由配置举例(路由应用)配置步骤(1)配置各路由器接口的IP地址和OSPF协议请按照上面组网图配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
配置各路由器之间采用OSPF协议进行互连,确保Router S、Router A和Router D之间能够在网络层互通,并且各路由器之间能够借助OSPF协议实现动态路由更新。
具体配置过程略。
(2)配置OSPF快速重路由OSPF支持快速重路由配置有两种配置方法,一种是自动计算,另一种是通过策略指定,两种方法任选一种。
方法一:使能Router S和Router D的OSPF协议的自动计算快速重路由能力# 配置Router S。
<RouterS> system-view[RouterS] bfd echo-source-ip 1.1.1.1[RouterS] ospf 1[RouterS-ospf-1] fast-reroute auto[RouterS-ospf-1] quit# 配置Router D。
<RouterD> system-view[RouterD] bfd echo-source-ip 4.4.4.4[RouterD] ospf 1[RouterD-ospf-1] fast-reroute auto[RouterD-ospf-1] quit方法二:使能Router S和Router D的OSPF协议的指定路由策略快速重路由能力# 配置Router S。
<RouterS> system-view[RouterS] bfd echo-source-ip 1.1.1.1[RouterS] ip ip-prefix abc index 10 permit 4.4.4.4 32[RouterS] route-policy frr permit node 10[RouterS-route-policy] if-match ip-prefix abc[RouterS-route-policy] apply fast-reroute backup-interface ethernet 1/1 backup-nexthop 12.12.12.2[RouterS-route-policy] quit[RouterS] ospf 1[RouterS-ospf-1] fast-reroute route-policy frr[RouterS-ospf-1] quit# 配置Router D。
MPLSVPN典型配置案例
2021/3/5
5
(4) 创建从Router A到Router C的静态LSP # 配置Ingress Router A。 [RouterA] static-lsp ingress AtoC destination 3.3.3.9 32 nexthop 10.1.1.2 out-label 30 # 配置Transit Router B [RouterB] static-lsp transit AtoC incoming-interface serial 2/0 in-label 30 nexthop 20.1.1.2 out-label 50 # 配置Egress Router C。 [RouterC] static-lsp egress AtoC incoming-interface serial 2/0 in-label 50 (5) 创建从Router C到Router A的静态LSP # 配置Ingress Router C。 [RouterC] static-lsp ingress CtoA destination 1.1.1.9 32 nexthop 20.1.1.1 out-label 40 # 配置Transit Router B。 [RouterB] static-lsp transit CtoA incoming-interface serial 2/1 in-label 40 nexthop 10.1.1.1 out-label 70 # 配置Egress Router A。 [RouterA] static-lsp egress CtoA incoming-interface serial 2/0 in-label 70
2021/3/5
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# 在Router C上检测Router C到Router A静态LSP的可达性。 [RouterC] ping lsp ipv4 1.1.1.9 32 LSP Ping FEC: LDP IPV4 PREFIX 1.1.1.9/32 : 100 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.1.1.1: bytes=100 Sequence=1 time = 75 ms Reply from 10.1.1.1: bytes=100 Sequence=2 time = 75 ms Reply from 10.1.1.1: bytes=100 Sequence=3 time = 75 ms Reply from 10.1.1.1: bytes=100 Sequence=4 time = 74 ms Reply from 10.1.1.1: bytes=100 Sequence=5 time = 75 ms
华为交换机 综合配置案例
2综合配置案例关于本章2.1 中小型园区/分支出口综合配置举例2.2 大型园区出口配置示例(防火墙直连部署)2.3 大型园区出口配置示例(防火墙旁路部署)2.4 校园敏捷网络配置示例2.5 轨道交通承载网快速自愈保护技术配置举例2.6 配置交换机上同时部署ACU2和NGFW的示例2.1 中小型园区/分支出口综合配置举例园区网出口简介园区网出口一般位于企业网内部网络与外部网络的连接处,是内部网络与外部网络之间数据流的唯一出入口。
对于中小型企业来说,考虑到企业网络建设的初期投资与长期运维成本,一般希望将多种业务部署在同一设备上。
企业网络用户一般同时需要访问Internet和私网VPN,而对于中小型企业来说考虑到建设及维护成本问题,一般租用运营商Internet网络组建私网VPN。
对于部分可靠性要求较高的园区网络,一般考虑部署两台出口路由器做冗余备份实现设备级可靠性,同时应用链路聚合、VRRP、主备路由等技术保证园区出口的可靠性。
华为AR系列路由器配合华为S系列交换机是中小型园区网出口设备的理想解决方案。
l园区出口设备需要具备NAT Outbound及NAT Server的功能,实现私网地址和公网地址之间的转换,以满足用户访问Internet或者Internet用户访问内网服务器的需求。
l园区出口设备需要具备通过Internet构建私网VPN的功能,以满足企业用户各个机构之间私网VPN互通的需求。
l园区出口设备需要具备数据加密传输的功能,以保证数据的完整性和机密性,保障用户业务传输的安全。
l中小型园区出口需要具备可靠性、安全性、低成本、易维护等特点。
配置注意事项l本配置案例适用于中小型企业园区/分支出口解决方案。
l本配置案例仅涉及企业网络出口相关配置,涉及企业内网的相关配置请参见华为S 系列园区交换机快速配置中的“中小园区组网场景”。
组网需求某企业总部和分支分别位于不同的城市,地域跨度较远,总部存在A、B两个不同的部门,分支只有一个部门。
路由器金融行业应用典型配置案例_617750_30005_0
H3C SR6600系列路由器金融行业应用典型配置案例关键词:SR6600、SR6602、SR6608、多核、多线程、分布式、金融摘要:本文主要介绍H3C SR6600系列开放多核路由器在金融行业的组网应用和配置举例。
缩略语:缩略语英文全名中文解释RPE Router Process Engine 路由处理引擎Interface Platform 灵活接口平台/多功能接口板/业务引擎/线卡FIP Flexible目录1 简介 (3)2 应用场合 (3)3 注意事项 (4)4 配置举例 (4)4.1 组网需求 (4)4.2 配置步骤 (9)4.2.1 SSH网络管理配置 (9)4.2.2 网络配置 (10)4.2.3 BGP配置 (10)4.2.4 OSPF配置 (11)4.2.5 RIP配置 (14)4.2.6 路由引入 (15)4.2.7 路由过滤 (15)4.2.8 路由选路 (16)4.2.9 GR配置 (20)4.2.10 日志配置 (22)5 完整的配置文件 (22)6 相关资料 (22)1 简介H3C SR6600系列开放多核路由器(以下简称SR6600)是H3C公司自主研发,专门为政府、金融、电力、教育和企业等行业网络量身打造的一系列集高性能转发、高性能业务处理和高密度接入能力于一体的高端开放多核路由器。
SR6600是业界第一款基于多核技术架构的路由器产品,其全新的硬件平台和面向业务设计的理念,全新诠释了行业业务汇聚/接入和企业网关的新型解决方案,更加充分的满足未来业务扩展的多元化应用需求,符合企业IT建设的现状与趋势。
其中SR6608路由器采用双主控、双电源、分布式设计以及高速背板容量,保证了分布式业务的线速处理。
SR6600采用了先进的多核处理器作为数据转发和业务处理引擎,既继承了CPU灵活的业务定制能力,又保障了高性能的业务处理性能;提供丰富的可选配模块,同时兼容中低端路由器的MIM接口卡,不仅充分保护了用户已有投资,而且能够最大限度的满足用户的各种组网需求。
华为OSPF配置
目录第1章 OSPF配置...................................................................................................................1-11.1 OSPF简介..........................................................................................................................1-11.1.1 OSPF的基本概念.....................................................................................................1-11.1.2 OSPF区域与路由聚合.............................................................................................1-41.1.3 OSPF的网络类型.....................................................................................................1-91.1.4 DR/BDR.................................................................................................................1-101.1.5 OSPF的报文格式...................................................................................................1-111.1.6 系统支持的OSPF特性...........................................................................................1-201.1.7 协议规范................................................................................................................1-231.2 OSPF配置任务简介..........................................................................................................1-231.3 配置OSPF基本功能..........................................................................................................1-241.3.1 配置准备................................................................................................................1-241.3.2 配置OSPF基本功能...............................................................................................1-241.4 配置OSPF的区域特性......................................................................................................1-261.4.1 配置准备................................................................................................................1-261.4.2 配置OSPF的区域特性...........................................................................................1-261.5 配置OSPF的网络类型......................................................................................................1-271.5.1 配置准备................................................................................................................1-271.5.2 配置OSPF接口的网络类型....................................................................................1-281.5.3 配置NBMA网络的邻居...........................................................................................1-281.5.4 配置OSPF接口的路由器优先级.............................................................................1-281.6 配置OSPF的路由信息控制...............................................................................................1-291.6.1 配置准备................................................................................................................1-291.6.2 配置OSPF路由聚合...............................................................................................1-291.6.3 配置OSPF对接收的路由进行过滤.........................................................................1-301.6.4 配置对Type-3 LSA进行过滤..................................................................................1-311.6.5 配置OSPF的链路开销...........................................................................................1-311.6.6 配置OSPF支持的路由最大数目.............................................................................1-321.6.7 配置OSPF最大等价路由条数................................................................................1-321.6.8 配置OSPF协议的优先级........................................................................................1-321.6.9 配置OSPF引入外部路由........................................................................................1-331.7 配置OSPF网络调整优化..................................................................................................1-341.7.1 配置准备................................................................................................................1-341.7.2 配置OSPF报文定时器...........................................................................................1-341.7.3 配置接口传送LSA的延迟时间................................................................................1-351.7.4 配置SPF计算时间间隔..........................................................................................1-361.7.5 配置LSA重复到达的最小时间间隔.........................................................................1-361.7.6 配置LSA重新生成的时间间隔................................................................................1-371.7.7 禁止接口发送OSPF报文........................................................................................1-371.7.8 配置Stub路由器.....................................................................................................1-381.7.9 配置OSPF验证......................................................................................................1-391.7.10 配置DD报文中的MTU..........................................................................................1-391.7.11 配置LSDB中External LSA的最大数量.................................................................1-401.7.12 配置兼容RFC 1583的外部路由选择规则............................................................1-401.7.13 配置OSPF网管功能.............................................................................................1-411.7.14 使能Opaque LSA发布接收能力...........................................................................1-41 1.8 OSPF显示和维护.............................................................................................................1-42 1.9 典型配置举例...................................................................................................................1-431.9.1 配置OSPF基本功能...............................................................................................1-431.9.2 配置OSPF的Stub区域...........................................................................................1-461.9.3 配置OSPF的NSSA区域.........................................................................................1-501.9.4 配置OSPF的DR选择.............................................................................................1-521.9.5 配置OSPF虚连接...................................................................................................1-56 1.10 常见配置错误举例..........................................................................................................1-591.10.1 OSPF邻居无法建立.............................................................................................1-591.10.2 OSPF路由信息不正确.........................................................................................1-59第1章 OSPF配置1.1 OSPF简介OSPF是Open Shortest Path First(开放最短路径优先)的缩写。
交换机路由器OSPF协议(v2.0)
广播类型网络接口的数据结构
Copyright © 2004, 港湾网络培训中心 BHBIN 1-11
OSPF接口数据结构(续) 接口数据结构( 接口数据结构
RT1# show ip ospf interface s0/0 serial0/0 is up, line protocol is up Internet Address 172.16.1.1/24, Area (0.0.0.0) Router ID 172.16.1.1, Network Type POINTOMULTIPOINT, Cost: 1563 Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1 flag20483 ifp-type4 No designated router on this network No backup designated router on this network Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5 Hello due in 00:00:07 Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2 Neighbor information : Neighbor ID State Address Interface 172.16.2.254 Full/DROther 172.16.1.2 serial0/0:172.16.1.1 172.16.3.254 Full/DROther 172.16.1.3 serial0/0:172.16.1.1
Point-to-Point
Down
DR
H3COSPF配置1-基本功能引入外部静态路由StubNSSA配置举例
H3COSPF配置1-基本功能引⼊外部静态路由StubNSSA配置举例1.组⽹需求· 所有的交换机都运⾏OSPF,并将整个⾃治系统划分为3个区域。
· 其中Switch A和Switch B作为ABR来转发区域之间的路由。
· 配置完成后,每台交换机都应学到AS内的到所有⽹段的路由。
2.配置步骤1)switch A[SwitchA] router id10.2.1.1[SwitchA] ospf[SwitchA-ospf-1] area 0[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.00.0.0.255[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit[SwitchA-ospf-1] area 1[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.00.0.0.2552)switch B[SwitchB] router id10.3.1.1[SwitchB] ospf[SwitchB-ospf-1] area 0[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.00.0.0.255[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit[SwitchB-ospf-1] area 2[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.00.0.0.2553)switch C[SwitchC] router id10.4.1.1[SwitchC] ospf[SwitchC-ospf-1] area 1[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.00.0.0.255[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.4.1.00.0.0.2554)switch D[SwitchD] router id10.5.1.1[SwitchD] ospf[SwitchD-ospf-1] area 2[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.00.0.0.255[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.5.1.00.0.0.2553.配置switch C为ASBR引⼊外部路由(静态路由),且路由信息可正确的在AS内传播。
路由策略典型配置举例与故障排除
1.1 路由策略典型配置举例1.1.1 配置引入其它协议的路由信息1. 组网需求本例说明了一种OSPF协议有选择地引入RIP协议路由的情况。
路由器连接了一所大学的校园网和一个地区性网络。
校园网使用RIP作为其内部路由协议,地区性网络使用OSPF路由协议,路由器需要将校园网中的某些路由信息在地区性网络中发布。
为实现这一功能,路由器上的OSPF协议在引入RIP协议路由信息时通过对一个路由策略的引用实现路由过滤的功能。
该路由策略由两个节点组成,实现和的路由信息以不同的路由权值被OSPF协议发布。
2. 组网图图1-1配置OSPF引入RIP协议路由的组网图3. 配置步骤# 定义地址前缀列表。
[Router]ip ip-prefix p1 permit 24[Router]ip ip-prefix p2 permit 16# 配置路由策略。
[Router]route-policy r1 permit node 10[Router-route-policy] if-match ip-prefix p1[Router-route-policy] apply cost 120[Router-route-policy] route-policy r1 permit node 20[Router-route-policy] if-match ip-prefix p2[Router-route-policy] apply cost 100[Router-route-policy] quit# 配置OSPF协议[Router]ospf[Router-ospf-1] area 0[Router 0.0.0] network 0.0.0] quit[Router-ospf-1] import-route rip route-policy r1[Router-ospf-1] quit[Router]interface ethernet 0/0/0[Router-Ethernet0/0/0]ip address1.1.2 配置RIP过滤发布的路由信息1. 组网需求本例说明了RIP协议有选择地发布路由信息的情况。
第4章路由协议动态路由
4
4.3 动态路由
• 动态路由协议分为:
– 内部网关协议(IGP,Interior Gateway Protocol) – 外部网关协议(EGP,Exterior Gateway Protocol)
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4.3 动态路由
• 4.3.2 距离矢量路由
息到直连的邻居路由器 • 是一种完全更新路由协议
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4.4 RIP协议
• RIP路由更新
– 通过定时广播或组播实现 – 缺省情况下,路由器每隔30秒向直连的网络广播整个
路由表 – 如果经过180秒,即6个更新周期,某个路由表项没有
收到该路由信息,路由器就认为它已失效。 – 如果经过240秒,即8个更新周期,该路由表项仍没有
– 典型的链路状态路由协议是OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先)协议
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4.3 动态路由
• 链路状态路由工作原理
– 通过Hello数据包发现邻居 – 与邻居路由器相互交换LSA(link-state advertisements,
链路状态通告) – LSA是路由器之间发送路由信息的最小数据包 – 每台路由器将LSP(link-state Packets,链路状态数据包
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4.4 RIP协议
• 使用子网地址配置RIP v1
– 例:给如图所示的拓扑图配置RIP v1协议,假设 使用192.168.1.0/24地址进行网络地址的分配
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4.4 RIP协议
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4.4 RIP协议
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4.4 RIP协议
• 4.4.3 配置RIP v2协议
– 配置RIP v2后,路由器就能发送和接受RIP v2的 更新消息
负载分担模式双机热备典型配置举例
负载分担模式双机热备典型配置举例4.1 组网需求在图36所示的防火墙动态路由OSPF双机热备组网中,需要实现:∙ 通过配置等价路由,在主、备防火墙正常工作时,主、备防火墙可以负载分担内外网流量。
∙ 当其中一台防火墙故障或与两台交换机相连的某一条链路故障时,流量可以及时从两台防火墙切换至一台防火墙,从而保证新发起的会话能正常建立,当前正在进行的会话也不会中断,网络业务能够平稳运行。
图36 负载分担模式双机热备组网图4.2 配置思路为了使数据流量能够负载分担通过防火墙进行转发,需要使防火墙的路由度量值保持一致。
4.3 使用版本本举例是在U200-A R5135版本上进行配置和验证的。
4.4 配置注意事项∙ 双机热备只支持两台设备进行备份。
∙ 双机热备的两台设备要求硬件配置和软件版本一致,并且要求接口卡的型号与所在的槽位一致,否则会出现一台设备备份过去的信息,在另一台设备上无法识别,或者找不到相关物理资源,从而导致流量切换后报文转发出错或者失败。
∙ 在双机热备页面进行配置后,如果没有提交配置就单击<修改备份接口>按钮进入备份接口配置页面,则对双机热备页面进行的配置会丢失。
∙ 双机热备的两台设备上的备份接口之间可以通过转发设备(如:路由器、交换机、HUB)进行中转,但是必须保证经过转发设备后报文携带的Tag为备份VLAN的VLAN Tag。
4.5 配置步骤4.5.1 Firewall A的配置1. 通过Web方式配置(1)配置接口GigabitEthernet0/1、GigabitEthernet0/2接口的IP地址。
# 在导航栏中选择“设备管理> 接口管理”。
点击接口对应的编辑按钮“”,进入“接口编辑”配置页面。
# 配置接口工作在“三层”模式以及IP地址。
公司局域网组建与配置实例
中小企业网络组建与配置目录案例背景 (1)需求分析 (1)拓扑结构 (1)组网设备 (2)地址规划 (3)方案实施 (3)配置步骤 (6)1、网络设备基本配置 (6)(1)S2126G-A1交换机基本配置 (6)(2)S2126G-B1交换机基本配置 (8)(3)S2126G-C1交换机基本配置 (9)(4)S3550-24-A的基本配置 (10)(5)S3550-24-B的基本配置 (12)(6)S3550-24-C的基本配置 (13)(7)S6806E-A的基本配置 (15)(8)R2624-A的基本配置 (16)2、OSPF路由选择协议配置及测试 (16)(1)S3550-24-A OSPF路由协议配置 (16)(2)S3550-24-B OSPF路由协议配置 (17)(3)S3550-24-C OSPF路由协议配置 (17)(4)S6806E OSPF路由协议配置 (18)(5)R2624-A OSPF路由协议配置 (18)3、服务器配置 (22)DNS.DHCP.EMAIL.WEB.FTP配置 (18)总结 (21)参考文献 (21)摘要:本文是基于一个课程的网络互联设计,根据实践环境设计一个小型企业内部的网络组建。
从实际情况出发把这个小型企业的实际需要应用到网络中去,使这个企业的内部网络能够快速便捷。
因为条件有限,本次设计的拓扑结构图是在模拟器上进行的。
主要运用了所学的路由和交换技术。
关键字:小型企业;网络;设计方案案例背景某小型企业现有300个结点,需要建设一个小型网络以实现该企业内部的相互通信和与外部的联系,通过该网络提高企业的发展和企业内部办公的信息化、办公自动化。
该企业有15个部门,则需要让这15个部门能够通过该网络访问互联网,并能实现部门之间信息化的合作。
所以该网络的必须体现办公的方便性、迅速性、高效性、可靠性、科技性、资源共享、相互通信、信息发布及查询等功能,以作为支持企业内部办公自动化、供应链管理以及各应用系统运行的基础设施。
网络互联技术(实践篇)
实验49利用TFTP升 级交换机操作系统
实验50利用TFTP升 级路由器操作系统
实验51利用ROM方式 重写交换机操作系统
实验52利用ROM方式 重写路由器操作系统
实验53利用 TFTP备份还 原交换机配
置文件
实验54利用 TFTP备份还 原路由器配
置文件
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网络互联技术(实践篇)
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01 思维导图
03 目录分析 05 读书笔记目录02 内容摘要 04 作者介绍 06 精彩摘录
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关键字分析思维导图
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技术
网络
技术
路由器
实验
网络
网络
网络工程
文档 交换机
配置
技术
单元
备份
路由
利用
访问
设备
内容摘要
《网络互联技术(实践篇)》一书是从数百个来自企业的网络工程项目中,筛选出54份典型网络工程项目文 档整理而成。整理后的文档成为教学中使用的标准实验、实训文档,帮助读者学习网络专业实践技术,了解企业 真实工程项目的实施过程。全书包括交换网络工程文档12份、路由网络工程文档8份、网络安全工程文档13份、 WLAN工程文档9份、WAN网络工程文档6份,以及网络设备系统升级和备份文档6份。
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精彩摘录
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目录分析
实验1查看交换 1
机基本配置
实验2配置交换 2
机基本信息
4华三路由器路由命令bgp及ospf命令
HTTP FTP TELNET ......
RIP OSPF BGP
IGRP EIGRP
IP 语音业务
VPN
路由策略管理
系 统 服 务
快速转发
TCP/UDP
命令行
IP 转发引擎
IP IP 安全及防火墙
服务质量保证
配 置 管 管 理
SNMP
Web 管理
PPP/
SLIP
Frame Relay
Specify BGP(Border Gateway Protocol) configuration information
Specify firewall configuration information Specify IPSec(IP Security) configuration information Specify local user configuration information Specify PPP(the Point-to-Point Protocol)
cd
用户视图常用命令
Change current directory Enable system debugging functions Delete a file Display current system information Send echo messages Save current configuration
11
历史命令
历史命令
display history-command
补全命令
使用Tab键
查看历史记录
使用↑ ↓键 使用Ctrl +P快捷键
12
编辑特性
华为交换机配置及故障处理
• SW2配置 ip route-static 192.168.1.0 24 10.1.1.1 ip route-static 192.168.2.0 24 10.1.1.1
ip route-static 192.168.3.0 24 10.1.1.1
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
network-address是想要开启RIP路由协议的接口的地址网络
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
All rights reserved
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华为交换机RIP路由协议配置举例
• SW1配置 rip 1 version 2 network 10.0.0.0 network 192.168.1.0 network 192.168.2.0 network 192.168.3.0
All rights reserved
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华为交换机三层互联配置
• 华为交换机无法在接口上直接配置IP地址,需要通过在vlanif上配置IP地址,再将接 口配置成access接口模式,并把接口配置到相应vlan中实现三层接口的功能。 • 全局模式下创建用于互联的vlan vlan vlan-id • 配置vlanif接口地址
[Quidway-aaa] local-user huawei level 3
[Quidway-aaa] quit [Quidway] user-interface vty 0 4 [Quidway-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Internal
华为交换机配置及故障处理
H3C_OSPFv3典型配置举例
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目录1简介 (1)2配置前提 (1)3 OSPFv3路由信息过滤配置举例 (1)3.1 组网需求 (1)3.2 使用版本 (2)3.3 配置注意事项 (2)3.4 配置步骤 (3)3.4.1 配置各接口的IP地址 (3)3.4.2 配置OSPFv3网络的基本功能 (3)3.4.3 配置RIPng网络的基本功能 (4)3.4.4 将RIPng路由和OSPFv3路由互相引入 (5)3.4.5 配置OSPFv3的路由过滤功能 (6)3.5 验证配置 (7)3.6 配置文件 (10)4相关资料 (13)1 简介本文档介绍了OSPFv3路由信息过滤的配置举例。
2 配置前提本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。
如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
本文档假设您已了解OSPFv3路由信息过滤的特性。
3 OSPFv3路由信息过滤配置举例3.1 组网需求如图3-1所示,公司A使用OSPFv3路由协议实现公司设备全网互通,后来公司A扩张兼并了公司B,要求将公司B采用的RIPng路由协议与公司A的OSPFv3协议互相引入,使得各个部门可以实现互通。
Device A和Device B作为公司核心设备负责各个部门间的通信。
由于业务需要,现要求通过下列措施控制并调整网络中的路由信息:•在Device E上对引入的路由信息进行过滤,使得研发二部所在网段无法被引入到OSPFv3内。
路由策略典型配置举例与故障排除
IDC的路由策略优化
总结词
IDC通过优化路由策略可以提高网络流量、 减少时延、避免拥塞等问题。
详细描述
IDC是提供高性能计算和存储服务的场所, 其路由策略优化对于提高服务质量至关重要 。通过合理的路由策略配置,可以实现数据 的高速转发、负载均衡、容错等功能。同时 ,还可以根据业务需求和网络状况灵活调整
要点二
详细描述
首先,需要检查路由策略的配置是否正确,包括策略的语 法、接口的配置、路由的指向等。其次,需要确认网络接 口是否正常工作,可以通过ping命令测试网络连接。接着 ,检查网络协议是否正常运行,包括IP协议、ARP协议等 。最后,检查路由表是否正确配置,确保路由策略的路由 条目正确添加。
路由策略无法正确选择路径
路由策略导致网络通信故障
总结词
当路由策略导致网络通信故障时,可能是由于路由策略 配置错误、网络设备故障或网络拓扑结构问题等。
详细描述
首先,需要检查路由策略的配置是否正确,包括策略的 指向、接口的配置等。其次,检查网络设备的故障,包 括交换机、路由器等设备的故障。接着,检查网络拓扑 结构是否存在问题,例如环路、广播风暴等问题。最后 ,检查网络通信协议是否正常工作,例如TCP/IP协议是 否存在问题。
详细描述
在进行按照源地址路由策略配置时,首先需要确定源地址的范围,并根据源地 址的不同将其引导至不同的目标地址。例如,可以将来自特定IP网段的数据流 引导至一台特定的路由器或网络交换机。
按照目的地址进行路由策略配置
总结词
通过目的地址进行路由策略配置,可以将数据流从特定的目标地址引导至特定的 源地址。
路由策略,以满足不同用户的需求。
05 总结与展望
路由策略的重要性和优势
实验十一配置OSPF路由协议
实验^一配置OSPF各由协议作者: 日期:实验十一配置OSPF路由协议11. 1路由协议OSPF既述OSPF路由协议是一种典型的链路状态路由协议,用于一个自治系统内部•在这个自治系统中,所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个自治系统结构的数据库,其中存放路由域中相应链路的状态信息。
OSPF路由器正是通过这个数据库计算出OSPF路由表的•作为一种链路状态的路由协议,OSPFF将链路状态广播数据包LSA ( Link State Advertisement )传送给区域内的所有路由器,这一点与距离向量路由协议不同。
运行距离向量路由协议的路由器是将部分或全部的路由表传递给相邻的路由器。
对于OSPF路由协议,度量与网络中链路的带宽等因素相关,也就是说OSPF路由信息不受物理跳数的限制。
另外,OSPF路由协议还支持TOS(Type of Service )路由,因此OSPF适用于大型网络中•1 •区域在RIP协议中,网络是一个平面的概念,并无区域及边界的定义。
在OSPF路由协议中,一个网络或者说是一个路由域可以划分为很多个区域area ,每一个区域通过OSPF边界路由器相连,区域间可以通过路由总结(Summary)来减少路由信息,减小路由表,提高路由器的运算速度。
在OSPF路由协议的定义中,可以将一个自治系统划分为几个区域,我们把按照一定的OSPF路由法则组合在一起的一组网络或路由器的集合称为区域(area ).在OSPF路由协议中,每一个区域中的路由器都按照该区域中定义的链路状态算法来计算网络拓扑结构,这意味着每一个区域都有该区域独立的网络拓扑数据库及网络拓扑图•对于每一个区域,其网络拓扑结构在区域外是不可见的,每一区域内部的路由器对域外的其余网络结构也不了解,这意味着OSPF路由域中的网络链路状态数据广播被区域的边界挡住了,这样有利于减少网络中链路状态数据包在全网范围内的广播,也是OSPF将一个自治系统划分成很多个区域的重要原因。
DPtech LSW5600系列以太网交换机命令典型配置手册v2.0
LSW5600系列以太网交换机命令典型配置手册手册版本:v2.0软件版本:LSW5600-S111C008D014声明Copyright © 2008-2016杭州迪普科技有限公司及其许可者。
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目录1典型配置案例支持的设备型号 (1)2常用维护命令行介绍 (1)2.1登陆设备 (1)2.2查看设备信息 (2)2.3软件版本升级 (3)2.4清除配置 (9)3基本二三层转发配置案例 (9)3.1二层转发简介 (9)3.2三层转发简介 (11)4端口聚合典型配置案例 (13)4.1端口聚合简介 (13)4.2动态端口聚合配置案例 (15)5端口镜像典型配置案例 (17)5.1端口镜像简介 (17)5.2本地端口镜像配置案例 (19)5.3远程端口镜像配置案例 (21)6端口限速典型配置案例 (25)6.1端口限速简介 (25)6.2配置案例 (25)7端口隔离典型配置案例 (27)7.1端口隔离简介 (27)7.2配置案例 (27)8 MAC/IP/端口绑定典型配置案例 (30)8.1 MAC/IP/端口绑定简介 (30)8.2配置案例 (30)9 PVLAN典型配置案例 (31)9.1 PVLAN简介 (31)9.2配置案例 (32)10 QinQ典型配置案例 (33)10.1 QinQ简介 (33)10.2基本QinQ配置案例 (34)10.3灵活QinQ配置案例 (37)11 ARP防护典型配置案例 (38)11.1 ARP防护简介 (38)11.2 ARP报文一致性检测配置案例 (40)11.3 ARP用户合法性配置案例 (41)11.4 ARP网关保护配置案例 (43)12路由协议典型配置案例 (45)12.1路由协议简介 (45)12.2静态路由配置案例 (46)12.3 RIP路由配置案例 (48)12.4 OSPF典型配置案例 (50)12.5 OSPF多进程典型配置案例 (53)13 DHCP典型配置案例 (56)13.1 DHCP简介 (56)13.2 DHCP Server配置案例 (57)13.3 DHCP 中继配置案例 (59)13.4 DHCP Snooping配置案例 (62)14 QoS典型配置案例 (64)14.1 QoS简介 (64)14.2配置案例 (65)15 802.1x典型配置案例 (67)15.1 802.1x简介 (67)15.2 802.1x本地认证配置案例 (68)15.3 802.1x Radius认证配置案例 (70)16 MAC认证典型配置案例 (71)16.1 MAC地址认证简介 (71)16.2 MAC地址本地认证配置案例 (72)16.3 MAC地址Radius认证配置案例 (73)17 Portal典型配置案例 (75)17.1 Portal认证简介 (75)17.2 Portal认证配置案例 (76)18生成树典型配置案例 (77)18.1生成树简介 (77)18.2 STP配置案例 (79)18.3 RSTP配置案例 (83)18.4 MSTP配置案例 (85)19 VRRP典型配置案例 (96)19.1 VRRP简介 (96)19.2 VRRP配置案例 (96)20 VSM典型配置案例 (98)20.1 VSM简介 (98)20.2 VSM主备选举 (99)20.3 VSM的配置同步 (99)20.4 VSM维护 (100)20.5 VSM典型配置案例 (101)21 OVC典型配置案例 (105)21.1 OVC简介 (105)21.2管理平面虚拟化 (106)21.3控制平面虚拟化 (106)21.4数据平面虚拟化 (107)21.5 OVC典型配置案例 (108)22 VRF典型配置案例 (114)22.1 VRF简介 (114)22.2 MPLS VPN简介 (115)22.3 VRF典型配置案例 (116)1典型配置案例支持的设备型号LSW5600系列以太网交换机2常用维护命令行介绍2.1登陆设备2.1.1SSH方式登陆在交换机上开启SSH后,就可以在串口终端上输入设备的管理地址、用户名(初始用户名admin)和密码(初始密码admin_default)登录设备。
信息系统集成及项目实施方案设计(典型案例)
XXX通清算中心系统及网络集成实施方案1 概述XXX项目的业务范围包括:公共交通、小额消费的电子支付、公共事业缴费等,由于XXX 系统定于X月底上线,考虑项目实施时间周期短和新设备采购到货时间比较长,所以系统上线采用了一套临时设备,近期采购的服务器、网络设备、各类软件已经全部到位。
为保障新合肥系统稳定、安全、高效的运行,需要尽快将运行在临时环境的新合肥通系统迁移到新系统环境上。
本次项目采购的设备主要用于搭建新合肥通清算中心系统,用于发行符合XXX标准的预付费卡准备,届时XXX将可以在银联的POS设备上进行刷卡消费。
2 工程范围工程名称:工程地点:本工程范围包括下列系统设计、系统所需货物的供应、运输、安装调试、系统测试、开通、人员培训和售后服务:●POSP服务器(2台)●WEB控制台服务器(2台)●光纤交换机(2台)●磁盘阵列(1台)●磁带存储(1台)●核心交换机(2台)●发布式交换机(2台)●防火墙(2台)●双机软件(5套)●备份软件(1套)●杀毒软件(2套)●防毒墙(2台)●网管系统(1套)3 项目参与单位软件开发:XXXXXX操作系统数据库集成:XXXX配合方:XXXXX网络及服务器集成及电源改造:XXXXX4 建设目标本次XXX清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目建设目标如下:1)构建XXXXXXX项目为发行符合银联PBOC2.0标准的预付费卡做准备2)建设XXXXX股份有限公司清算中心核心网络和系统3)建设XXXXX股份有限公司通卡项目网络和系统安全体系,通过软硬件安全措施确保各应用系统的网络安全和系统能够正常运行4)为合XXXXX系统迁移及后续系统压力测试做准备5 阶段划分综合考虑了合肥“XXXX”清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目功能需求、实施范围、系统复杂度、用户可接受的上线时间等因素,我们计划工程分为以下几个阶段:(1)强电改造阶段(周期5天)(2)设备安装部署和测试阶段(周期14天) (3)系统集成阶段(4)应用部署阶段(5)功能测试和压力测试阶段(6)测试数据清理和正式数据迁移阶段(7)系统正式上线2 网络系统实施2.1 总体网络设计2.1.1 网络设备清单2.1.2 改造前网络拓扑图2.1.3 改造后网络拓扑及说明如图所示,为了提高网络的高可用性和可靠性,“XXXXX”系统所设计设备均采用双机热备模式,实现了数据同步、流量切换,这样可以保证网络的不间断传输;此次设备互联和服务器接入,均采用了千兆互联、千兆接入的高带宽设计,确保网络传输的高效。
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目录1 简介 (1)2 配置前提 (1)3 OSPF路由信息过滤配置举例 (1)3.1 组网需求 (1)3.2 使用版本 (2)3.3 配置注意事项 (2)3.4 配置步骤 (2)3.4.1 配置各接口的IP地址 (2)3.4.2 配置OSPF网络的基本功能 (2)3.4.3 配置RIP网络的基本功能 (3)3.4.4 将RIP路由和OSPF路由互相引入 (4)3.4.5 配置OSPF的路由过滤功能 (5)3.5 验证配置 (6)3.6 配置文件 (8)4 相关资料 (11)1 简介本文档介绍了OSPF路由信息过滤的配置举例。
2 配置前提本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。
如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
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3 OSPF路由信息过滤配置举例3.1 组网需求如图1所示,公司A使用OSPF路由协议实现公司设备全网互通,后来公司A扩张兼并了公司B,要求将公司B采用的RIP路由协议与公司A的OSPF协议互相引入,使得各个部门可以实现互通。
Device A和Device B作为公司核心设备负责各个部门间的通信。
由于业务需要,现要求通过下列措施控制并调整网络中的路由信息:•在Device E上对引入的路由信息进行过滤,使得研发二部所在网段无法被引入到OSPF内。
•在Device C上使用路由信息的过滤功能,使得市场一部所在网段无法访问研发一部。
•在Device D上使用路由信息的过滤功能,使得研发一部和售后服务部所在网段无法访问市场二部。
图1OSPF路由信息过滤组网图设备接口 IP地址设备接口 IP地址Device A Vlan-int100 10.1.1.1/24 Device B Vlan-int100 10.1.1.2/24Vlan-int200 10.2.1.1/24 Vlan-int300 10.3.1.1/24 Vlan-int400 10.4.1.1/24Device C Vlan-int200 10.2.1.2/24 Device D Vlan-int300 10.3.1.2/24Loop0 192.168.3.1/24 (市场一部所在网段) Loop0 192.168.1.1/24(售后服务部所在网段)Loop1 192.168.2.1/24(研发一部所在网段)Device E Vlan-int400 10.4.1.2/24 Device F Vlan-int500 10.5.1.2/24Vlan-int500 10.5.1.1/24 Loop0 192.168.4.1/24(研发二部所在网段)Loop1 192.168.5.1/24(市场二部所在网段)3.2 使用版本本举例是在S12500X-CMW710-R1005P03版本上进行配置和验证的。
3.3 配置注意事项•路由信息过滤功能中对于引入外部路由信息时采用export 关键字进行过滤,该参数只能在ASBR 上生效。
•路由信息过滤功能只是对路由表中相关路由信息过滤,并不是过滤掉OSPF 中通告的LSA 。
•由于路由通信是双向的,使用路由信息过滤功能将某一目的网段过滤后,该路由器下联的其它网段无法访问这个目的网段的设备,这个目的网段的设备也不能访问源地址网段的设备。
• 使用路由信息过滤功能配合ACL 使用时,必须将最后一条规则设置为允许所有源地址通过才能避免将所有网段路由全部过滤掉。
3.4 配置步骤3.4.1 配置各接口的IP 地址#配置接口Vlan-int100的IP 地址。
<DeviceA> system-view[DeviceA] interface Vlan-interface 100[DeviceA-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 24#请参考以上方法配置其它相关接口的IP 地址,配置步骤这里省略。
3.4.2 配置OSPF 网络的基本功能# 在Device A 上使能指定网段的OSPF 路由功能。
<DeviceA> system-view[DeviceA] ospf[DeviceA-ospf-1] area 0[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.2.1.0 0.0.0.255[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.2] quit[DeviceA-ospf-1] area 1[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.4.1.0 0.0.0.255[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit[DeviceA-ospf-1] quit# 在Device B上使能指定网段的OSPF路由功能。
<DeviceB> system-view[DeviceB] ospf[DeviceB-ospf-1] area 0[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit[DeviceB-ospf-1] area 3[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.3] network 10.3.1.0 0.0.0.255[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.3] quit[DeviceB-ospf-1] quit# 在Device C上使能指定网段的OSPF路由功能。
<DeviceC> system-view[DeviceC] ospf[DeviceC-ospf-1] area 2[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.2.1.0 0.0.0.255[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.3.0 0.0.0.255 [DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.2] quit[DeviceC-ospf-1] quit# 在Device D上使能指定网段的OSPF路由功能。
<DeviceD> system-view[DeviceD] ospf[DeviceD-ospf-1] area 3[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.3] network 10.3.1.0 0.0.0.255[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.3] network 192.168.1.0 0.0.0.255 [DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.3] network 192.168.2.0 0.0.0.255 [DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.3] quit[DeviceD-ospf-1] quit# 在Device E上使能指定网段的OSPF路由功能。
<DeviceE> system-view[DeviceE] ospf[DeviceE-ospf-1] area 1[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.4.1.0 0.0.0.255[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.1] quit[DeviceE-ospf-1] quit3.4.3 配置RIP网络的基本功能# 在Device E上使能指定网段的RIP功能。
<DeviceE> system-view[DeviceE] rip[DeviceE-rip-1] undo summary[DeviceE-rip-1] network 10.5.1.0 0.0.0.255[DeviceE-rip-1] quit# 在Device F上使能指定网段的RIP功能。
<DeviceF> system-view[DeviceF] rip[DeviceF-rip-1] version 2[DeviceF-rip-1] undo summary[DeviceF-rip-1] network 10.5.1.0 0.0.0.255[DeviceF-rip-1] network 192.168.4.0 0.0.0.255[DeviceF-rip-1] network 192.168.5.0 0.0.0.255[DeviceF-rip-1] quit3.4.4 将RIP路由和OSPF路由互相引入# 在Device E上将直连路由和OSPF路由引入到RIP网络中。
<DeviceE> system-view[DeviceE] rip[DeviceE-rip-1] import-route direct[DeviceE-rip-1] import-route ospf[DeviceE-rip-1] quit# 在Device E上将直连路由和RIP路由引入到OSPF网络中。
[DeviceE] ospf[DeviceE-ospf-1] import-route direct[DeviceE-ospf-1] import-route rip[DeviceE-ospf-1] quit# 查看Device E的路由表信息。
[Device E]display ip routing-tableDestinations : 24 Routes : 24Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop010.1.1.0/24 OSPF 10 2 10.4.1.1 Vlan40010.2.1.0/24 OSPF 10 2 10.4.1.1 Vlan40010.3.1.0/24 OSPF 10 3 10.4.1.1 Vlan40010.4.1.0/24 Direct 0 0 10.4.1.2 Vlan40010.4.1.0/32 Direct 0 0 10.4.1.2 Vlan40010.4.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop010.4.1.255/32 Direct 0 0 10.4.1.2 Vlan40010.5.1.0/24 Direct 0 0 10.5.1.1 Vlan50010.5.1.0/32 Direct 0 0 10.5.1.1 Vlan50010.5.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop010.5.1.255/32 Direct 0 0 10.5.1.1 Vlan500127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0192.168.1.1/32 OSPF 10 3 10.4.1.1 Vlan400192.168.2.1/32 OSPF 10 3 10.4.1.1 Vlan400192.168.3.1/32 OSPF 10 2 10.4.1.1 Vlan400192.168.4.0/24 RIP 100 1 10.5.1.2 Vlan500192.168.5.0/24 RIP 100 1 10.5.1.2 Vlan500224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0以上显示信息表明Device E拥有路由域内所有网段路由,然后依次查看其他所有设备的路由表信息,路由域内所有的网段均可互通。